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텅스텐, 몰리브덴, 주석 광물

3개는 동일한 광상 원소의 조합으로 북산 지역에서 더욱 유리한 광물 계열로 홍견산(Hongjianshan), 유사암(Quicksandstone), 영조홍산(Yingzui Hongshan), 치이산(Qiyi Mountain), 밍시산(Mingxishan), 옥산(Yushan), 궈칭(Guoqing)이 포함되는 것으로 알려져 있습니다. . 중간 크기의 광석 매장지입니다. 주요 유형에는 석영맥형과 석영맥변질암형이 있으며, 그 다음으로 스카른형과 열수형이 있다. 출력 구조 조건에 따라 두 가지 구조적 배경으로 나뉩니다. 첫 번째는 Beishan(Baishan) 후기 고생대 후호분지 열곡(계곡) 환경에서 생성된 Hongjianshan 철기중석 광상과 Liushashan 금(몰리브덴) 광상으로 대표됩니다. 그 중 Hongjianshan 텅스텐 함유 화강암체의 지르콘 U-Pb 연대는 314.2±2.4Ma이고(Yang Hequn et al., 2006), Sm-Nd 아이소크론 연대는 322-260Ma이며, εNd(t)는 다음과 같습니다. 5.92-4.27 (Nie Fengjun et al., 2004. Liushashan의 각섬석의 K-Ar 표면 연령은 각각 263±3Ma 및 264±4Ma이고, 휘수연광의 Re-Os 연령은 260±10Ma, εNd(t)= 2.73~10.89(Nie Fengjun et al., 2002) 연대는 초기 석탄기-페름기로서 주변 암석층의 초기 석탄기 사오지산층(Saozishan Group) 및 백산층(Baishan Formation)의 연대 및 중산성암층과 일치한다. Dayushan 및 Langwashan 계열의 침입은 화강암 유형 A 분석이며 광물화와 관련된 지하실 마그마 및 광석 형성 유체(뜨거운 기둥)는 맨틀 유체(열수 유체)의 지각-맨틀 혼합 광물화 모델에서 유래할 수 있습니다. ) 및 하부 지각 암석. 이는 앞서 논의된 열곡 환경의 마그마작용 메커니즘과 일치하며, Beishan 후면 호 분지 열곡 시스템의 광물화 시스템에 포함될 수 있습니다.

Yingzui Hongshan 주석 광상. Qiyishan 루비듐 광산, 텅스텐, 주석 형석 광상 및 Guoqing 텅스텐 광상은 주로 Beishan 중앙 고대 대륙 단층 융기대의 남쪽 가장자리와 북동쪽 경향의 Heihe 단층의 서쪽에서 생산됩니다. al.(2008) 데이터에 따르면 Yingzui Hongshan 화강암의 지르콘 U-Pb 연령은 398.9±2.9Ma~373.8±1.6Ma이고 Guoqing 주석 광산의 지르콘 U-Pb 연령은 383.3±1.8Ma이며 지르콘 U-Pb Qiyishan 화강암의 연대는 398.9±2.9Ma~373.8±1.6Ma이며, Beishan 후호 분지 열곡대(계곡)의 Hongjianshan 및 Liushashan 심성암보다 상대적으로 빠릅니다. 석탄기 또는 초기 중기의 바리스칸.

이러한 유형의 광물화된 화강암체는 일반적으로 판 충돌 조산 단계 동안 대륙 지각 암석에서 재용해된 S형 화강암으로 간주됩니다(Yang Hequn, 2008; Nie Fengjun et al., 2001) 그러나 제공된 석유화학 분석에 따르면 Irvine(1971)의 K2O-Na2O 분류에 따르면 이들 암석체의 암석은 대부분 A형 화강암 지대에 속하며, 또한 Qiyishan 루비듐 텅스텐-주석 형석 퇴적물의 경사와 같은 일부 부분에는 I형 화강암이 있습니다. 장석 화강암과 석영 섬록암의 K2O/NaO 비율은 0.41~0.37에 불과합니다. 다른 화강암의 평균 K2O는 4.54입니다. 3.36이고 K2O/Na2O 비율은 1.15이며 전형적인 A형 화강암이며, 궈칭 텅스텐 광산의 대부분의 화강암도 A형이며 K2O+Na2O는 일반적으로 7%보다 크고 K2O/Na2O 비율은 1.15입니다. 한편, 구조단위계열로 보면, 예를 들어 Miaomiaojing-Jianquanzi 단층은 Tarim과 Dong Tianshan 고대 대륙 체계의 중요한 경계이며, 이러한 유형의 지질 구조적 배경은 다음과 같습니다. 암석 덩어리와 광물 퇴적물은 실제로 북산 중앙 고대 대륙 단층 융기대 금속 생성 시스템의 일부여야 하며 현재 이용 가능한 동위원소 연대기 데이터에 따르면 이 기간(4억 1천만~2억 5천만 년)에는 많은 수의 기본 광물도 생산되었습니다. 그리고 지르콘 U-Pb 연령이 4억 5천만~3억 5천만 년에 달하는 Qishishan 구리-니켈 광물화된 기본 및 초염기성 복합물과 같은 초염기성 암석 침입. 암석체, Rb-Sr 아이소크론 연령이 4억 3천만년 및 3억 5100만 년인 Baishi Xinnan 반려암 규암 본체 등 . 지역적으로 그들은 펠릭스형 관입체와 보다 전형적인 이중 형태의 화성암 구조 조합을 형성합니다. 이 조합은 고대 고대 후기 북산 중앙 고대 대륙 단층 융기대의 기원이거나 잠수 가능한 것으로 논의되었습니다. 이중 소스 이소마틱 유전 모델은 판 충돌 조산 환경보다는 맨틀 소스 마그마 하부 도금으로 인한 대륙 지각 암석의 융기 및 재용해에 의해 형성되었습니다. 이러한 방식으로, 마그마 밑판, 융기 조산운동, 대륙 지각암 재용해 사건, 그리고 동부 천산-북산 고대 대륙 단층 융기 지대에 대한 시공간적 통일성을 분석한 결과, 새로운 광물 매장지를 발견할 수 있는 자원 잠재력이 여전히 존재합니다. 주석, 몰리브덴 및 주석.